Óptica
Ángulo de Brewster
En el ángulo de Brewster (θ_B = arctan(n₂/n₁)), solo la componente reflejada p-polarizada es cero; por ello el haz reflejado es s-polarizado.
Ángulo de Brewster — simulación interactiva de Óptica. En el ángulo de Brewster (θ_B = arctan(n₂/n₁)), solo la componente reflejada p-polarizada es cero; por ello el haz reflejado es s-polarizado. Laboratorio virtual de física gratuito en el navegador con mediciones SI en vivo y un tutorial guiado.
Ángulo de Brewster
En θ_B desaparece la polarización p reflejada; queda la polarización s.
En el ángulo de Brewster (θ_B = arctan(n₂/n₁)), solo la componente reflejada p-polarizada es cero; por ello el haz reflejado es s-polarizado.
- Ángulo de Brewster θ_B = arctan(n₂/n₁)
- Reflexión polarizada
Informe de investigación
Planifique la pregunta antes de abrir el laboratorio.
El resumen refleja la página prerenderizada: la pregunta guía, las predicciones contrapuestas, los roles de las variables, las leyes que rigen, la preparación y las indicaciones de análisis y extensión permanecen visibles y en este orden.
Pregunta de conducción
En un ángulo de incidencia especial (ángulo de Brewster), la luz que se refleja en una superficie se polariza perfectamente: el haz reflejado contiene solo una dirección de polarización. ¿Una superficie de índice más alto tiene un ángulo de Brewster mayor o menor?
Predicciones para pesar
- Un índice más alto da un ángulo de Brewster más pequeño.
- Más grande: un índice de refracción más alto requiere un ángulo de incidencia más pronunciado para satisfacer la condición de Brewster.
- El ángulo de Brewster no depende del índice de la superficie.
Roles variables
Lo que configuraste:
- Índice de vidrio n₂
Lo que mides:
- Ángulo de Brewster θ_B (°)
Cómo se desarrolla la investigación
- Abra el preset Brewster y presione Restablecer. La luz viaja desde el aire (n₁ = 1.0) hacia el vidrio.
- Habilite la lectura del ángulo de Brewster.
- Establezca el índice de refracción del vidrio para cada prueba y registre el ángulo de Brewster.
Ecuación rectora
El ángulo de Brewster — θ_B = arctan(n₂/n₁)
En el ángulo de incidencia específico θ_B = atan(n₂/n₁), la luz reflejada se polariza perfectamente (puramente s-polarizada, con los rayos reflejados y refractados exactamente a 90° entre sí). Esta es la base física de las gafas de sol polarizadas antirreflejos y los filtros de cámara.
Lo que la hoja de trabajo imprimible les pide a los estudiantes que resuelvan
- Para una prueba, calcule θ_B = atan(n₂/n₁) usando n₁ = 1.0. Compare con la tabla.
- Explique por qué una superficie de índice más alto (n₂ más grande) requiere un ángulo de Brewster MÁS GRANDE (incidencia más pronunciada) para lograr una reflexión perfectamente polarizada.
¿Dónde aparece esto más allá del laboratorio?
- En el ángulo de Brewster, el resplandor reflejado (como el de un lago o una carretera mojada) está casi completamente polarizado horizontalmente. Esta es exactamente la razón por la que las gafas de sol polarizadas (que bloquean la polarización horizontal) son tan efectivas para reducir el deslumbramiento: están ajustadas para bloquear precisamente la luz que se refleja con mayor fuerza en los ángulos de visión típicos.
- En el ángulo de Brewster, el haz reflejado contiene CERO luz polarizada p (polarizada en el plano de incidencia); solo se refleja la luz polarizada s. Explique por qué esto significa que una cámara con un filtro polarizador, girado para bloquear la luz polarizada, casi puede eliminar los reflejos del vidrio o el agua en este ángulo específico.
- AP Physics 2 — Unit 14: Waves, Sound, and Physical Optics
- IB Physics — C.3 Wave phenomena
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- Bienvenido a Brewster
- Selecciona la interfaz
- Pulsa Reproducir
- Reflexión polarizada
- Abre el Inspector
- ¡Lo lograste!
Abre la simulación interactiva para construir la escena, presiona Play y explora con mediciones en tiempo real y un tutorial guiado.
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Descargar ficha de laboratorio →
Óptica
- Lente convergente — imagen real
- Foco — rayos paralelos
- Lupa (objeto dentro de f)
- Lente divergente — imagen virtual
- Espejo cóncavo — imagen real
- Espejo convexo — imagen virtual
- Espejo plano
- Profundidad aparente (interfaz plana)
- Reflexión total interna
- Relé de dos lentes
- Microscopio compuesto (angular)
- Ampliador de dos lentes